描述一个基于单片机的智能型电子清纱器的系统结构和实现方案。系统采用RS一485总线技术,利用单片机改造传统的模拟电子清纱器,采用软硬件结合的抗干扰措施,实现了实时数据采集,数据存储、数据打印等高级功能。文中阐述了系统各组成部分的功能和实现方案,重点介绍了主、从机之间的通信规约以及通信软件模块的编程思路。
噪声和TDMA噪声 “噪声”通常广泛用于描述那些会使所需信号的纯净度产生失真的多余的电气信号。一些类型的噪声是无法避免的(例如被测信号幅值上的实际波动),只能通过信号平均化和带宽收缩技术来克服这类噪声。
数据采集是对温度、压力、湿度、应变以及各种其他物理现象进行的极其多样化的综合性测量。此外,这些测量可能需要在恶劣条件下进行,例如极端温度、离心力和电子噪声环境。系统设计人员不但必须要用心地为他们的应
摘 要:为了用单片机实现对变化速度极快、变化过程极短的高速瞬态行波信号进行采样,研究了一种以DS80C320单片机为控制器。结合适当的外围电路和合理的控制逻辑构成的高速同步数据采集系统。阐述了快速寻址的方
1、引言 故障特征提取是模拟电路故障诊断的关键,而模拟电路由于故障模型复杂、元件参数的容差、非线性、噪声以及大规模集成化等现象使电路故障信息表现为多特征、高噪声、非线性的数据集,且受到特征信号
本文用锁相环频率合成器专用芯片MC145152及其外围电路设计了909~915 MHz步进25 kHz的频率合成器,该频率合成器具有较低的相位噪声、很高的频率稳定度,大大促进了数字锁相频率合成器集成化程度的提高和体积的缩小,满足了通信设备的高集成度和超小型化的要求,特别适合某些特殊场合的应用。
频率测量技术在现代科学与技术领域扮演着非常重要的角色,因此高精度、宽范围的数字频率计成为重要的测量仪器。本设计采用多周期测量原理,即用标准频率信号填充整数周期的被测信号,消除了对被测信号计数时产生的±1 Hz的计数误差,其测量精度仅与门控时间和标准频率有关;同时选用TMS320F2812 DSP作为核心处理单元,利用其内部的定时器和捕获单元并结合外部的D触发器实现了频率的测量。
针对脉冲超宽带(UWB)系统提出两种基于超宽带脉冲信号的信道估计算法一时域最大似然(ML)信道估计和频域子空间信道估计算法。文中从理论上详细推导信道估计算法的基本原理,通过计算机仿真验证相同环境下两种算法的性能。最后,由仿真结果对两者进行了性能比较分析,分析结果对于新型时/频域UWB接收技术的研究具有指导意义。
摘 要: 量化过程大量减少了图像中低对比度信息,也会造成超出量化量程的图像信息完全丢失。本文针对不能采用数字算法对以上图像进行有效增强的问题,提出使用模拟技术进行图像增强的方法。该方法实现了模拟信息
摘 要: 设计了一种应用于多标准收发器的可重构流水线结构模数转换器,通过一个重构配置控制信号动态地配置采样频率的大小及分辨率的位数,以满足不同标准及系统的需要。在设计中还采用了共源共栅两级运放和差分
提出一种基于DSP的嵌入式实时操作系统的智能电量测量仪的设计方案。对系统的硬件设计和软件设计做了详细介绍。实验结果表明,该设计方案精度高,实时性好,适用于工业领域的电量采集等场合。
放大器作为集成电路的一种重要的组成部分是国内外研究的热点。电压模式放大器有一个明显的缺点就是随着被处理信号的频率越来越高,电压模式电路的固有缺点开始阻碍它在高频高速环境中的应用。主要由于闭环增益和闭
在现代电子技术的研究及应用领域。常常需要高精度且频率可调的信号源。MAX038是MAXIM公司开发的新一代专用函数信号发生芯片,它可以产生正弦波、方波和三角波等三种波形,而且频率和占空比独立可调。本文设计了一种由LPC2114、MAX038、D/A转换器以及八选一模拟开关CD4051等构成的程控函数信号发生器。研究了LPC2114通过D/A转换器实现对MAX038频就绪和占空比的调控方法。给出了在0.1Hz~20MHz内产生精确的正弦波、方波和三角波的方法。此外,本函数信号发生器还具有可调范围大、精度高、信号稳定等特点,可以应用于各种电子测量和控制场合。
为了解决自动检测和控制系统中数据采集速度慢的问题,提出运用基于DSP的软件平台一CCS和TI公司TMS320系列F2812芯片开发一种快速数据采集系统,研究了该系统硬件平台的搭建和相关应用程序的开发。将其运用于旋转机械状态监测及故障诊断领域中有关转速信号、多路同步轴径向振动信号、轴向位移信号、若干开关量信号、温度、压力、流量等参数的信号采集,取得了良好的效果。
随着半导体工艺的飞速发展和芯片工作频率的提高,芯片的功耗迅速增加,导致芯片发热量的增大和可靠性的下降。因此,功耗成为集成电路设计中的一个重要考虑因素。寄存器堆作为微处理器的关键部件。为了满足其运算速度和指令级并行的流水线结构,高速和多端口读写成为发展的必然趋势,其低功耗设计对降低整个处理器的功耗具有重要的意义。读写位线、负载电容、灵敏放大器、时钟翻转等是影响寄存器堆总功耗的重要因素。针对各因素进行低功耗设计成为寄存器堆设计的关键。